KR19990072821A - 파일럿심벌을가지고ofdm/tdma-시스템에기초하여신호를전송하기위한전송방법과전송장치 - Google Patents

파일럿심벌을가지고ofdm/tdma-시스템에기초하여신호를전송하기위한전송방법과전송장치 Download PDF

Info

Publication number
KR19990072821A
KR19990072821A KR1019990005810A KR19990005810A KR19990072821A KR 19990072821 A KR19990072821 A KR 19990072821A KR 1019990005810 A KR1019990005810 A KR 1019990005810A KR 19990005810 A KR19990005810 A KR 19990005810A KR 19990072821 A KR19990072821 A KR 19990072821A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
gsm
ofdm
tdma
timeslot
signal
Prior art date
Application number
KR1019990005810A
Other languages
English (en)
Inventor
랄프뵌케
세이찌이즈미
Original Assignee
소니 인터내셔널(유로파) 게엠베하
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 소니 인터내셔널(유로파) 게엠베하 filed Critical 소니 인터내셔널(유로파) 게엠베하
Publication of KR19990072821A publication Critical patent/KR19990072821A/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • H04L5/023Multiplexing of multicarrier modulation signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 OFDM/TDMA 시스템에 기초하여 신호를 전송하기 위한 전송 방법과 전송 장치에 관한 것이다. 서로 직교하는 다수의 부반송파(subcarriers)는 가변 갯수의 채널로 할당되고, 각 채널은 상기 신호에서 전송될 정보에 따라 가변 갯수의 부반송파를 포함한다. 일정한 수의 미리 결정된 GSM 주파수 채널 및 GSM 프레임으로 그룹화된 일정한 수의 미리 결정된 GSM 타임슬롯을 가진 GSM 시스템에서, 상기 신호를 전송하기 위하여 상기 부반송파의 수는 상기 GSM 주파수 채널의 대역폭에 대응하여 할당된다. 따라서, 하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯의 배수가 하나의 GSM 타임슬롯 또는 그 배수에 대응된다. 파일럿 심벌은 상기 GSM 주파수 채널에서 모든 n(n은 1보다 큰 정수)번째 부반송파에 할당되고, 상기 신호는 전송된다.
본 발명은 또한 대응하는 신호를 수신하기 위한 수신 방법과 수신 장치에 관한 것이다. 이에 의하여 신뢰성 있는 채널 추정(channel estimation)과 등화(equalization)가 수행될 수 있다.

Description

파일럿 심벌을 가지고 OFDM/TDMA-시스템에 기초하여 신호를 전송하기 위한 전송 방법과 전송 장치{Transmission Method and Transmission Apparatus for Transmitting Signals on the Basis of a OFDM/TDMA-System with pilot symbols}
본 발명은 청구항 1과 청구항 5 각각에 따라 OFDM-TDMA 시스템을 기초로 하여 신호를 전송하기 위한 전송 방법과 전송 장치에 관한 것이며, 더 나아가 청구항 9와 청구항 12 각각에 따라 그러한 전송 방법에 의하여 전송되는 신호를 수신하기 위한 수신 방법과 수신 장치에 관한 것이다.
OFDM/TDMA 시스템을 기초로 하여 신호를 전송하기 위한 전송 방법과 전송 장치는 본 출원의 도 1 - 4와 관련하여 설명되어 있다. 그러한 전송 방법과 전송 장치에서, 서로 직교하는 다수의 부반송파(subcarriers)(1)는 가변 갯수의 채널(U0), (U1), ...(U9)에 할당될 수 있으며, 각 채널(U0), (U1), ...(U9)은 도 1 - 4에 도시된 것처럼 전송될 정보에 따라 가변 갯수의 부반송파를 포함하고 있다. 도 1은 10개의 주파수 채널(U0), (U1), ...(U9)의 그룹을 보여 준다. 각 주파수 채널(U0), (U1), ...(U9)은 도 2에서 채널(U0)과 (U1)에 대해 도시하듯이, 전송되는 정보에 따라 가변 갯수의 부반송파를 포함할 수 있다. 채널(U0)은 다수의 부반송파(1)를 포함하고, 채널(U1)은 채널(U0)과 다른 많은 부반송파(1)를 포함한다. OFDM/TDMA 시스템을 기초로 하여 신호를 전송하기 위한 전송 방법과 전송 장치에서, 가변 갯수의 부반송파(1)는 전송될 정보의 양에 따라 각 채널에 할당될 수 있다. 도 2에 도시된 채널(U1)이 단지 10개의 부반송파(1)를 포함하는 반면, 도 2에 도시된 채널(U0)은 21개의 부반송파(1)를 포함한다. 따라서, 채널(U1)은 채널(U0)의 전송 속도의 두 배 이상으로 전송될 수 있다. 인접한 주파수 대역에 위치한 사용자에게 간섭을 최소화하고 특정한 스펙트럼 마스크를 수행하기 위하여, 각 채널(U0), (U1), ...(U9)의 경계에서 무전력의 단일 부반송파가 보호 대역(guard band)(2)으로서 위치하게 된다. 만일 이웃에서 대역에 의한 간섭의 영향이 작다면 보호 대역(2)이 제공될 필요가 없는 반면, 그 영향이 지나칠 때는 다수의 보호 대역(2)이 제공될 수 있다.
부반송파(1)는 수직 주파수 제산 다중(orthogonal frequency division multiplex, OFDM) 처리에 의해 생성된다. 도 3에 도시된 것처럼, W(f)는 주파수 축에서 에너지를 나타내는 파형을 표시하고 B(Hz)는 두 인접한 부반송파 사이의 거리를 표시한다. OFDM 처리는 멀티-부반송파-시스템을 제공한다. 여기서 멀티플렉스될 수 있는 채널의 수는 다른 채널로부터의 간섭에 의해 제한되는 것이 아니라, 할당되는 대역폭에 따라 자유로이 결정될 수 있다. 다른 채널에 할당되는 부반송파의 수를 변경함으로써, 전송 속도를 변경하거나 가변의 전송 속도를 얻는 것이 가능하다. 각각의 채널 사이의 부반송파들은 필터에 의해 쉽게 분리될 수 있으므로 S/N 특성의 저하를 예방하는 것이 가능하다. OFDM 처리는 멀티-부반송파 변조를 위해 사용되기 때문에 보호 대역(S)이 다른 채널 간에 반드시 필요한 것은 아니므로, 매우 높은 스펙트럼 효율을 얻는다. 더욱이, 빠른 프리에 변환(Fourier Transformation)이 이용될 수 있으므로, 필요한 처리는 신속하고 짧을 수 있다.
더욱이, 각 채널 그룹의 채널의 수는 도 4에 도시된 것처럼 변화될 수 있다. 도 4에서 6개의 채널(U1), ...(U9)의 그룹이 도시되어 있다. OFDM/TDMA 시스템에서, 한 채널 그룹의 채널의 수는 전송될 정보에 따라 시스템 주파수 대역 안에서 변화될 수 있다.
종래의 표준화된 GSM 시스템에서는, GMSK라고 불리는 단일 반송 주파수 변조의 형태가 쓰인다. 이 방식의 주파수 채널은 일정하고, 인접한 주파수 채널간의 간격(대역폭)은 200kHz이다. FDMA 채널의 수는 124이고, 시분할 다중 접속(TDMA)이 병렬 연결을 지원하기 위하여 사용된다. GSM 시스템에서 TDMA 방식은 한 타임 프레임 내에서 8 GSM 타임슬롯 방식이다. GSM 타임슬롯의 길이는 도 5에 도시된 것처럼 576.9μs(15/26ms)이다. 도 5에서 보듯이 시스템이 완벽히 동기화되지 않는다면 인접한 GSM 타임슬롯으로부터 간섭을 줄이기 위하여, 전송된 GSM 타임슬롯은 전송된 버스트(burst)에 의해 완전히 점유되는 것은 아니다. 보호 구간은 8.25 비트이고, 이것은 30.5μs에 해당한다. 보호 구간은 두 부분으로 나뉘어지는데, 그 중 한 부분이 GSM 타임슬롯의 처음에 위치되고, 나머지 다른 부분은 GSM 타임슬롯의 끝에 위치된다.
하나의 GSM 타임 프레임은 8개의 GSM 타임슬롯들로 구성되므로, 하나의 GSM 타임 프레임은 도 6에 도시된 것처럼 4615.4μs의 길이를 가진다. GSM 시스템은 저속 주파수 호핑(slow frequency hopping)을 지원하는데, 이것은 도 6에 설명되어 있다. 도시된 GSM 타임슬롯(3)은 수신 타임슬롯이다. GSM 시스템의 시분할 듀플렉스(TDD) 시스템에 의하면, 대응하는 전송 GSM 타임슬롯(4)은 일정한 타임슬롯 후에 전송된다. 더욱이, GSM 시스템은 업링크(uplink)와 다운링크(down link) 사이의 45MHz를 가진 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 시스템을 이용한다. 따라서, 수신 GSM 타임슬롯(3)이 업링크 주파수 대역 안에서 전송되었을 때 전송 GSM 타임슬롯(4)은 대응하는 업링크 주파수 대역 안에서 전송되며, 그 역 또한 마찬가지다. 다음에 뒤따르는 수신 GSM 타임슬롯(5)은 선행하는 GSM 타임슬롯(3)과 같은 업링크 또는 다운링크 주파수 대역 안에서 전송되지만, 저속 주파수 호핑에 따라 다른 주파수 채널 안에서 전송된다. 인터리빙(interleaving) 과정과 더불어, 주파수 호핑은 주파수와 간섭 상위(interference diversity)의 측면에서 신호의 전송을 향상시킨다. GSM 시스템에서 보통의 인터리빙 깊이는 8×8 GSM 타임슬롯에 대응하는 36.923ms이다.
기지국 및 하나 이상의 이동국 사이에서 신호를 전송할 때, 이동 채널은 신호 파형에 다경로 왜곡(multipath distortion)을 초래한다. 이동국이 이동하기 때문에 진폭과 위상은 채널 특성이 변화함에 따라 일그러진다. 전송된 신호의 동기 검파(coherent detection)를 수행하기 위하여 신뢰성 있는 채널 추정이 필요하다. 이는 알려진 데이터, 즉 소위 파일럿 심벌(pilot symbol)을 때때로 전송함으로써 얻어질 수 있다. 수신된 데이터 신호를 등화하기 위한 채널 추정을 얻기 위하여 대응하는 수신측은 그 파일럿 심벌에서 유도한 채널 정보를 보간한다(interpolate). 파일럿 심벌은 전송 장치와 수신 장치 모두에 의해 알려진다.
따라서, 본 발명의 목적은 GSM 호환 OFDM-TDMA 시스템을 기초로 하여 신호를 전송하기 위한 전송 방법과 전송 장치, 나아가 그러한 신호를 수신하기 위한 수신 방법과 수신 장치를 제공하는 것으로서, 이것은 수신측에서의 신뢰성 있는 채널 추정을 위한 것이다.
상기 목적은 청구항 1에 따른 전송 방법, 청구항 5에 따른 전송 장치, 청구항 9에 따른 수신 방법 및 청구항 12에 따른 수신 장치에 의해 달성된다. 상기 목적은 또한 청구항 15에 따른 전송 시스템에 의해서도 달성된다.
본 발명의 유리한 특징들은 각각의 종속항에 정의되어 있다.
도 1은 가변의 크기를 가진 OFDM-TDMA 시스템의 첫번째 그룹의 채널들을 도시하는 도면.
도 2는 각 채널에서 가변 갯수의 부반송파를 설명하기 위하여 도 1에 도시된 채널 두 개를 더 상세히 도시하는 도면.
도 3은 도 2에 도시된 두 개의 채널에서의 부반송파의 파형을 더 상세히 도시하는 도면.
도 4는 OFDM-TDMA 시스템에서 가변의 그룹의 크기를 설명하기 위하여, 도 1에 도시된 그룹과 다른 두번째 그룹의 채널들을 도시하는 도면.
도 5는 표준 GSM 타임슬롯의 구조도.
도 6은 표준 GSM 시스템에서 TDD와 FDD의 원리를 설명하기 위한 표준 GSM 프레임의 구조도.
도 7은 OFDM/TDMA 타임슬롯의 일반적 구조도.
도 8은 OFDM/TDMA 타임슬롯의 더 상세한 구조도.
도 9는 본 발명에 의한 전송 장치의 기본 구성도.
도 10은 본 발명에 의한 수신 장치의 기본 구성도.
도 11은 GSM 시스템과 호환 가능한 OFDM/TDMA 프레임의 기본 구조도.
도 12는 본 발명에 의한 공통의 OFDM/TDMA 와 GSM 시스템에서 시간-주파수 격자도.
도 13은 본 발명에 의하여 OFDM/TDMA 시스템을 위한 클록 형성 수단을 도시하는 도면.
도 14는 본 발명에 의하여 파일럿 심벌을 할당하는 구성도.
도 15는 스위치 수단(9b)의 기능을 설명하기 위한 도 9에 도시된 블럭도의 확대도.
도 16은 채널 감쇠를 추정하기 위한 추정 과정을 설명하기 위한 옥외 환경에 대한 전형적인 채널 감쇠도.
*도면의 주요 부분에 대한 부호의 간단한 설명*
16...RF-하강 변환(RF-downconversion) 수단
17...A/D 컨버터 19...이산/빠른 프리에 변환 수단
18a...시간 동기화 수단 18b...주파수 동기화 수단
20a...복조 수단 20b...추정 수단
21...디-인터리빙(de-interleaving) 수단
22...채널 디코딩 수단 23...채널 디코딩된 데이터
52...클록 생성 수단
OFDM/TDMA 시스템을 기초로 하여 신호를 전송하기 위한 전송 방법은 서로 직교하는 다수의 부반송파를 가변 갯수의 채널로 할당하는 단계와 상기 신호를 전송하는 단계를 포함한다. 각 채널은 상기 신호에서 전송될 정보에 따라 가변 갯수의 부반송파를 포함하고 있다. 일정한 수의 미리 결정된 GSM 주파수 채널 및 GSM 프레임으로 그룹화된 일정한 수의 미리 결정된 GSM 타임슬롯을 가진 GSM 시스템에서, 상기 신호를 전송하기 위하여 많은 상기 부반송파가 상기 GSM 주파수 채널의 대역폭에 대응하여 할당된다. 따라서, 하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯의 배수는 하나의 GSM 타임슬롯 또는 그 배수에 대응한다. 파일럿 심벌은 모든 n번째 부반송파에 할당되며, 상기 n은 1보다 큰 정수이다.
본 발명에 따르면, OFDM/TDMA 시스템을 기초로 하여 신호를 전송하기 위한 전송 장치는 서로 직교하는 다수의 부반송파를 가변 갯수의 채널로 할당하는 할당 수단과 상기 신호를 전송하기 위한 전송 수단을 포함한다. 각 채널은 상기 신호에서 전송될 정보에 따라 가변 갯수의 부반송파를 포함한다. 일정한 수의 미리 결정된 GSM 주파수 채널 및 GSM 프레임으로 그룹화된 일정한 수의 미리 결정된 GSM 타임슬롯을 가진 GSM 시스템에서, 상기 신호를 전송하기 위하여 상기 할당 수단은 상기 GSM 주파수 채널의 대역폭에 대응하는 많은 상기 부반송파를 할당한다. 이것은 하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯의 배수를 하나의 GSM 타임슬롯 또는 그 배수와 대응시키고, 파일럿 심벌을 모든 n번째 부반송파에 할당하기 위해서이며, 상기 n은 1보다 큰 정수이다.
상기 전송 시스템에서, 신호는 OFDM/TDMA 시스템을 기초로 하여 전송되거나 OFDM/TDMA 시스템 내에서 전송되고, 상기 OFDM/TDMA 시스템은 표준화된 GSM 시스템과 역으로 호환가능하다. 상기 OFDM/TDMA 시스템의 전송 대역은 알려진 GSM 주파수 대역과 같을 수도, 다를 수도 있다. OFDM/TDMA 시스템의 다수의 부반송파는, 그 대역폭이 GSM 주파수 채널의 대역폭 또는 그 배수에 대응되도록 각각 할당된다. OFDM/TDMA 시스템에서 형성된 신호는 이런 방법으로 전송될 수 있고/있거나 또한 GSM 시스템에서도 수신될 수 있다.
본 발명에 의해 파일럿 심벌을 모든 n번째 부반송파에 할당함으로써, 정확하고 신뢰성 있는 채널 추정이 가능하며, 결과적으로 수신측에서 수신된 데이터 신호의 신뢰성 있는 보정이 허용된다. 하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯의 배수가 하나의 GSM 타임슬롯과 대응되는 경우에, 인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯에 있는 파일럿 심벌들은 서로에 관해서 유리하게 주파수 인터레이스(frequency interlace)된다. 따라서, 수신측에서 채널 전송 함수의 주파수 보간 및 시간 보간은, 수신된 데이터 신호의 신뢰성 있는 보정을 보장할 수 있게 된다. 인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯에 있는 파일럿 심벌은 대칭적으로 인터레이스되고, 하나의 파일럿 심벌은 인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯의 두 개의 파일럿 심벌 사이의 중간 주파수에서 하나의 부반송파에 할당된다. 따라서, 수신측에서 채널 전송 성능을 추정하기 위해 수신된 파일럿 심벌을 기초로 하여, 최적화된 보간이 수행될 수 있다.
본 발명의 더 유리한 실시예에서 48개의 상기 부반송파가 GSM 주파수 채널의 대역폭에 대응하여 할당된다. 따라서, 상기 두개의 OFDM/TDMA 타임슬롯은 하나의 GSM 타임슬롯에 대응되며 여기서 n은 6 또는 8이다. 이러한 파라미터를 선택함으로써, 사용되는 파일럿 심벌의 수가 최적화된다. 채널 함수 추정을 위해 파일럿 심벌을 사용하는 것은, 전송 신호에 오버헤드를 초래하므로 데이터 신호의 전송을 위해서는 사용될 수 없다. 따라서, 파일럿 심벌의 수를 작게 유지하는 것이 바람직하다. 반면에, 수신된 데이터 신호의 보정을 위한 신뢰성 있는 채널 함수 추정을 확보하기 위해서는, 많은 수의 파일럿 심벌이 수신측에서 요구된다. 상기 파라미터들은 이러한 모순되는 기준의 관점에서 최적화된 선택을 나타낸다. 더욱이, 상기 파라미터들은 실내 환경에서 본 발명을 사용한다는 것을 고려하여 선택되었는데, 실내 환경에서는 채널 전송 함수, 예를 들면 채널 감쇠(channel attenuation)는 일반적으로 평탄한 곡선이 된다. 이 경우에 단지 작은 수의 파일럿 심벌만이 유용한 추정을 위해 필요하다. 그러나, 옥외 환경에서는 각 전송 채널, 예를 들면 GSM 주파수 채널에서 많은 수의 파일럿 심벌이 유용한 채널 전송 함수의 추정을 가능하게 하는데 필요하다. 왜냐하면, 옥외 환경에서는 채널 감쇠 같은 채널 전송 함수가 이동국의 빠른 이동 속도와 다경로 영향 때문에 큰 변동을 가질 수 있기 때문이다. 따라서, 각 기지국 측에 파일럿 심벌을 적합시키는(tailor) 것과 전송된 파일럿 심벌의 수를 대응하도록 선택하는 것이 필요하다. 종속항 제 4항과 제 8항에 정의된 파라미터는 실내 환경에서 특히 유용한데, 실내 환경에서는 채널 감쇠가 일반적으로 평탄한 곡선을 가지고 이동국의 이동 속도가 비교적 낮다.
전송 장치와 전송 방법에서, 하나의 GSM 주파수 채널의 대역폭에 대응하여 할당될 부반송파의 수는 선택될 수 있다. 따라서, 여러개의 OFDM/TDMA 타임슬롯이 하나의 GSM 타임슬롯에 매핑되거나 여러개의 OFDM/TDMA 타임슬롯이 여러개의 GSM 타임슬롯(예를 들면, 8개의 GSM 타임슬롯(하나의 GSM 프레임))에 매핑된다. OFDM/TDMA 시스템에서, 하나 또는 복수개의 부반송파를 시간 영역으로 변환하는 것은 OFDM/TDMA 타임 버스트(time burst)를 초래한다. 본 발명에 의하면, 하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯은 필연적으로 하나의 OFDM/TDMA 타임 버스트를 포함한다.
OFDM/TDMA 타임슬롯을 GSM 타임슬롯에 매핑시킨 매우 중요한 결과로서 표준 GSM 시스템에서와 같은 인터리빙 깊이를 얻을 수 있다. 표준 GSM 인터리빙 깊이는 8×8 GSM 타임슬롯(약 36.923ms)이다. 본 발명에서 하나 이상의 OFDM/TDMA 타임슬롯(예를 들면, 2,4,...)은 하나의 GSM 타임슬롯으로 매핑된다. 따라서, 본 발명의 시스템에 의해 전송될 정보 단위는 표준 GSM 시스템에서보다 더 작을 수 있다. 이것은 인터리빙 깊이의 측면에서 유리하다. 만일, 예를 들어 두 개의 OFDM/TDMA 타임슬롯이 하나의 GSM 타임슬롯에 매핑되고, 8개의 OFDM/TDMA 타임슬롯이 하나의 프레임(8-TDMA)을 형성한다면, 8 프레임의 인터리빙 깊이(GSM 과 같음)는 18.461ms의 전체 인터리빙 지연을 초래하는데, GSM 시스템에서 대응되는 전체 인터리빙 지연 36.923ms의 1/2이다. 따라서, 본 발명에 의한 시스템에서 정보의 전송은, 같은 인터리빙(주파수와 간섭 상위)을 가지고 더 작은 전체 지연을 가질 수 있다. 16 프레임(약 36.923ms)의 인터리빙 깊이는 표준 GSM 시스템에서와 같은 전체 지연을 초래할 수 있으나, 전송 문제(시간, 주파수 및 간섭 상위)의 측면에서는 훨씬 더 신뢰성이 있다. 음성 신호의 전송을 위해서는, 실시간 요구 때문에 보통 더 작은 인터리빙 지연이 바람직하다. 예를 들면 음성 신호의 전송을 위해서 40ms보다 작은 인터리빙 깊이와 짧은 시간 프레임(4 - 10 ms)이 유리하다. 데이터 신호의 전송을 위해서는 실시간 요구가 그다지 중요하지 않으므로, 데이터 전송 신뢰도를 향상시키기 위하여 더 긴 인터리빙 경로가 선택될 수 있다.
유리하게도 전송될 신호는 8×8 GSM 타임슬롯에 대응하는 전체 인터리빙 지연을 가지고 인터리빙된다. 다른 대안으로, 전송될 신호는 4×8 GSM 타임슬롯에 대응하는 전체 인터리빙 지연을 가지고 인터리빙된다.
더욱이, 할당 단계는 클록을 형성하는 단계, 전송될 신호를 변조하여 상기 클록에 따라 상기 숫자의 부반송파를 생성하는 단계, 상기 부반송파를 시간 범위 버스트로 변환하는 단계 및 보호 시간과 램프 시간(ramp time)과 적응 보호 시간을 상기 시간 범위 버스트의 각각에 부가함으로써 상기 OFDM/TDMA 타임슬롯을 생성하는 단계를 포함할 수 있다.
마찬가지로, 할당 수단은 클록을 생성하는 클록 생성 수단, 전송될 신호를 변조하여 상기 클록에 따라 상기 숫자의 부반송파를 생성하는 변조 수단, 상기 부반송파를 시간 영역 버스트로 변환하는 변환 수단, 및 보호 시간과 램프 시간과 적응 보호 시간을 상기 시간 범위 버스트의 각각에 부가함으로써 상기 OFDM/TDMA 타임슬롯을 생성하는 타임슬롯 생성 수단을 포함할 수 있다.
다른 유리한 특징으로서, 상기 GSM 주파수 채널의 대역폭에 대응되도록 할당될 많은 부전송파가 정의되므로, OFDM/TDMA 타임슬롯은 하나의 GSM 타임슬롯 또는 그 배수와 잘 대응된다.
이하의 설명에서 OFDM/TDMA 신호는 GSM 시스템에서 형성되고 전송된다. 많은 OFDM/TDMA 부반송파가 표준화된 GSM 전송 대역 안에서 하나 이상의 GSM 주파수 채널로 할당된다. 그러나, 본 발명이 이 실시예에 한정되지는 않고, OFDM/TDMA 전송 대역은 GSM 전송 대역과 다를 수도 있다. 이 경우에, OFDM/TDMA 주파수 채널은 GSM 주파수 채널과 다르다. 그러나, 호환성을 보장하기 위해 OFDM/TDMA 시스템의 부반송파는, 그 대역폭이 본질적으로 GSM 주파수 채널의 대역폭 또는 그 배수에 대응되도록 할당된다.
청구항 제 6항에 의한 전송 시스템에 대해 더 살펴본다.
본 발명은 각각의 도면과 관련한 선택된 실시예에 의하여 이하 상세한 설명에서 설명된다.
OFDM/TDMA 시스템의 일반적인 특징이 도 1 - 4 와 관련하여 앞에서 설명되었다. GSM 시스템의 일반적인 특징은 도 5 및 도 6과 관련하여 앞에서 설명되었다. 본 발명에 의하면, 하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯의 배수가 하나의 GSM 타임슬롯 또는 그 배수에 대응되도록 OFDM/TDMA 시스템의 많은 부반송파가, 각각의 GSM 주파수 채널로 할당된다. 두 인접한 GSM 주파수 채널 사이의 간격은 200kHz이고 하나의 GSM 타임슬롯의 길이는 15/26ms이다. 본 발명에 의하면, 하나의 GSM 주파수 채널은 많은 부반송파로 나뉘어진다. 부반송파의 수는 선택되므로 하나의 결과적인 OFDM/TDMA 타임슬롯의 배수는 하나의 GSM 타임슬롯 또는 그 배수에 잘 맞는다. 주파수 영역으로부터 시간 영역으로 하나의 부반송파를 변환하는 것은 OFDM/TDMA 타임 버스트를 초래하는데, 이것은 OFDM/TDMA 타임슬롯의 가장 큰 부분을 차지한다. OFDM/TDMA 타임슬롯의 기본 구조가 도 7에 도시되어 있다. OFDM/TDMA 타임슬롯의 기본 구조는 OFDM/TDMA 타임 버스트를 포함한다. OFDM/TDMA 타임 버스트의 길이(TOFDM)는 효율적인 변조 주기에 해당하고, 부반송파 간격에 의존한다(1/부반송파 간격). 부반송파의 간격은 200kHz의 하나의 GSM 주파수 채널에 할당되는, 부반송파의 수에 의존한다. OFDM/TDMA 타임 버스트(TOFDM)의앞에 보호 시간(TG)(전-보호 시간(pre-guard time))이 위치한다.
도 8에 OFDM/TDMA 타임슬롯의 상세한 구조가 도시되어 있다. OFDM/TDMA 타임슬롯의 길이는 변조 주기에 대응하고 (a)μs의 길이를 가진다. 시간 영역으로 부반송파를 변환한 후에 OFDM/TDMA 타임 버스트가 생성되고, OFDM/TDMA 타임 버스트에, 전-보호 시간(pre-guard time)과 후-보호 시간(post-guard time)으로 구성된 보호 시간이 추가된다. OFDM/TDMA 타임 버스트는 효율적인 변조 주기에 대응하고 (b)μs의 길이를 가진다. OFDM/TDMA 타임 버스트 앞에 위치한 전-보호 시간의 길이는 (c)μs이고, OFDM/TDMA 타임 버스트 뒤에 위치한 후-보호 시간의 길이는 (e)μs이다. 그 후, 전송 전에 시간 영역 신호는 스퓨리어스 방사(spurious emissions)를 줄이기 위하여 정형화(shape)된다.
따라서, 시간 영역 신호의 램프는 도 8에서처럼 상승 코사인 함수(raised cosine function)에 의해 정형화된다. 도 8에서 볼 수 있듯이 OFDM/TDMA 타임슬롯의 앞 부분 및 뒷 부분의 램프 시간은 각각 (d)μs의 길이를 가지고, 전-보호 시간 및 후-보호 시간과 각각 부분적으로 겹친다. 후-보호 시간의 길이는 0μs가 될 수 있다. OFDM/TDMA 타임슬롯의 시작 부분의 램프 시간의 앞에 전 유휴 시간(pre-idle time)이 위치해 있고, OFDM/TDMA 타임슬롯의 끝 부분의 램프 시간의 뒤에 후 유휴 시간(post-idle time)이 위치해 있다. 전 유휴 시간과 후 유휴 시간의 길이는 (f)μs이다. 따라서, OFDM/TDMA 타임슬롯은 OFDM/TDMA 타임 버스트(효과적인 변조 주기), 전-보호 시간과 후-보호 시간으로 구성된 보호 시간, 램프 시간, 전 유휴 시간 및 후 유휴 시간으로 구성되어 있다. OFDM/TDMA 타임 버스트의 길이(b)는 부반송파 간격에 의존하며(b = 1/fscs), 상기 (fscs)는 Hz 단위의 부반송파 간격을 나타낸다. 본 발명에 의하면 하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯의 길이(a)는 예를 들어 1, 1/2, 1/3, 또는 1/4 GSM 타임슬롯에 대응할 수 있다.
도 9에 본 발명에 의한 전송 장치의 기본 구성이 도시되어 있다. 전송될 신호(6)는 채널 코딩 수단(7)으로 입력된다. 채널 코딩된 신호는 인터리빙 수단(8)으로 입력되고, 거기서, 선택된 인터리빙 깊이(예를 들면 8×8 OFDM/TDMA 프레임 또는 16×8 OFDM/TDMA 프레임)에 따라 인터리빙된다. 스위치 수단(9b)에서는, 파일럿 심벌 생성 수단(9c)에서 생성되는 파일럿 심벌이 인터리빙 수단(8)에서 출력되는 인터리빙된 신호의 데이터 스트림으로 삽입되고 할당된다. 인터리빙된 신호는 변조 수단(9a)으로 입력되고, 거기서, 선택된 수의 부반송파를 생성하도록 OFDM 처리가 수행된다. 각 GSM 주파수 채널에서 알려진 파일럿 심벌들이, 전송될 데이터 신호와 함께 변조되고 전송되는 부반송파들 사이에 있는 모든 n번째 부반송파 상에 위치되거나 변조되도록, 스위치 수단(9b)이 설정된다. 이 부분의 전송 장치는 도 15에 더 자세히 도시되어 있다. 부반송파는 역이산(inverse discrete) 또는 빠른 프리에 변환(fast Fourier transformation) 수단(10)에서 시간 영역으로 변환된다. 타임슬롯 형성 수단(11)에서는 보호 시간(TG)이시간 영역 버스트에 제공되고 타임 버스트는, 예를 들면 상승 코사인 함수와 함께 정형화된다. 그 후, OFDM/TDMA 타임슬롯은 D/A 컨버터(12)에서 디지털 신호에서 아날로그 신호로 변환된 후 RF-상승변환(RF-upconversion) 수단(13)에서 상승변환된다. 그 후, 이렇게 해서 처리된 신호는 안테나(15)에 의해 전송된다. 클록 생성 수단(14)은 인터리빙 수단(8), 변조 수단(9a), 스위치 수단(9b), 역 이산/빠른 프리에 변환 수단(10) 및 타임슬롯 형성 수단(11)에게 필요한 클록 신호를 제공한다. 클록 생성 수단(14)은 필요한 전송 시스템에 따라 클록을 변화시키는 스위칭 수단을 포함할 수 있다. 예를 들면, 클록 생성 수단(14)은 스위칭 방법에 의해 제어되는데, 다른 수의 부반송파를 생성하기 위하여 변조 수단(19)에 다른 클록 신호를 제공할 수 있을 것이다.
도 10에 본 발명에 의한 수신 장치의 기본 구성도가 도시되어 있다. 안테나(15)는 전송된 신호를 수신하는데, 전송된 신호는 RF-하강 변환(RF-downconversion) 수단(16)에서 하강변환된다. 그 후, 하강변환된 신호는 A/D 컨버터(17)에서 디지털화된다. 이렇게 해서 변환된 신호는 이산/빠른 프리에 변환 수단(19)에서 주파수 영역으로 변환되고, 이산/빠른 프리에 변환 수단(19)은 시간 동기화 수단(18a)에 의해 시간 동기화되고 주파수 동기화 수단(18b)에 의해 주파수 동기화된다. 데이터 신호, 시그널링 신호, 파일럿 신호 등과 함께 변조되는 상기 부반송파의 이산/빠른 프리에 변환 수단(19)에 의한 주파수 영역 신호 출력은, 복조 수단(20a)에서 복조된다. 추정 수단(20b)은 데이터 스트림 내에서 파일럿 심벌을 수신한다. 수신 장치의 추정 수단(20b)은 대응하는 전송 장치의 스위치 수단(9b) 및 파일럿 심벌 생성 수단(9c)에 대응되도록 설정된다. 다시 말해서, 본 발명의 전송 시스템에서 전송 장치와 수신 장치는 각각 알려진 파일럿 심벌 및 각 GSM 주파수 채널의 부반송파의 각각 알려진 파일럿 심벌 변조 속도에 기초하여 작동된다. 예를 들어 전송 장치가 이동국에서 구현되고 수신 장치가 무선 통신 시스템의 기지국에서 구현된다면, 이동국과 기지국은 각각 파일럿 심벌을 알고 있으며, 어떤 각각의 부반송파가 파일럿 심벌을 전송하고 있는지 알고 있다. 수신 장치의 추정 수단(20b)은 수신된 파일럿 심벌을 예를 들어 기억 장치에 저장된 알려진 파일럿 심벌과 비교하고, 알려진 파일럿 심벌에 기초하여 채널 감쇠 같은 채널 전송 함수의 추정을 수행하며, 나아가 추정된 채널 전송 함수를 형성하기 위하여 시간 및/또는 주파수 보간을 수행한다. 추정된 채널 전송 함수에 의하여 등화 수단(20c)은 전송된 데이터 심벌을 등화한다. 전송된 데이터는 신뢰성 있고 올바르게 등화될 수 있으며, 도 16과 도 17에서 더 상세히 설명될 것이다. 등화된 신호는 디-인터리빙(de-interleaving) 수단(21)에서 디-인터리빙된다. 그 후, 디-인터리빙된 신호는 채널 디코딩 수단(22)에서 채널 디코딩된다. 채널 디코딩된 데이터(23)는 요구되는 대로 더 처리될 수 있다. 클록 생성 수단(52)은 시간 동기화 수단(18a), 주파수 동기화 수단(18b), 이산 프리에 변환 수단(19), 복조 수단(20a), 추정 수단(20b), 등화 수단(20c) 및 디-인터리빙 수단(21)에게 필요한 클록 신호를 제공한다.
이하에서 부반송파의 수 및 하나 이상의 GSM 타임슬롯에 매핑될 OFDM/TDMA 타임슬롯 수의 유리한 조합이, GSM 시스템에서 OFDM/TDMA 시스템의 역 호환성을 위한 바람직한 해법으로서 제시되어 있다. 역 호환성을 위한 기초로서 역할을 하는 사용된 주파수 슬롯은 200kHz이며, 이것은 GSM 시스템의 주파수 채널의 대역폭에 해당한다. 부반송파의 수는 OFDM/TDMA 시스템의 GSM 타임슬롯 구조 또는 GSM 프레임 구조로의 역 호환성을 보장하도록 선택된다. 심지어 하나의 GSM 프레임 또는 하나의 GSM 타임슬롯의 배수가, 부반송파의 수로부터 초래되는 적당히 설계된 OFDM/TDMA 타임슬롯으로 세분화될 수 있다. 본 발명에 의하면, 시간 주파수 상위와 GSM 역 호환성을 향상시키기 위하여 교차-인터리빙(cross-interleaving)을 이용하는 인터리빙이 가능하다는 것이 확실시된다. 또한, 예를 들어 음성 신호의 실질적인 지연및 데이터 신호의 전송의 완화된 인터리빙 지연 제한이 고려된다. 이하의 바람직한 실시예들은 채널 할당(주파수)과 시간 구조(GSM 타임슬롯 또는 GSM 프레임)에서 GSM 역 호환가능한 OFDM/TDMA 시스템을 위한 최고의 해법으로서 인식되고 있다.
다음 실시예에서 1,2,3 또는 4 OFDM/TDMA 타임슬롯을 하나의 GSM 타임슬롯에 매핑시키는 것이 바람직하다. 이에 의하여, 전-보호 시간과 후-보호 시간은 선택적이지만 유리하다.
제 1 실시예:
제 1 실시예에서 부반송파의 총 수는 48개이고, 인접한 주파수 슬롯에 대한 간섭을 줄이기 위하여 경계에 있는 하나 이상의 부반송파가 변조되지 않은 채로 남겨질 수 있다. 결과적인 부반송파의 간격은 200kHz / 48 = 4.166kHz인데, 이것은 48 / 200kHz = 240μs의 OFDM/TDMA 타임 버스트 TOFDM을 초래한다. 따라서, 심벌 지속기간(240μs)은 GSM 심벌 지속기간(μs의 범위)과 매우 오래동안 비교되는데, 이것은 라디오 채널 지연 프로파일 때문에 심벌 간 간섭을 피한다는 장점을 가지고 있다.
제 1 실시예에서 보호 시간(전-보호 시간과 후-보호 시간)은 30μs로 설정되어 있는데, 보호 시간은 예상되는 채널 지연 프로파일(다경로 환경)에 따라 설정되어야 한다는 것을 주목해야 한다. 램프 시간은 10 내지 20μs로 설정되어 있으므로 총 OFDM/TDMA 타임슬롯(Ts)은 280 내지 290μs의 길이를 가지고 있다. 이것은 576.923μs의 기본 GSM 타임슬롯의 1/2과 매우 잘 맞는다. 따라서, 제 1 실시예에서 만일 필요하다면 두개의 OFDM/TDMA 타임슬롯은 적응 시간 보호를 가지고 하나의 GSM 타임슬롯에 매핑된다.
기본 클록은 240μs / 64 = 3.75μs이다. 보호 시간(전-보호 시간과 후-보호 시간)은 30μs(전 보호: 22.5μs = 6샘플, 후 보호: 7.5μs = 2샘플)로 설정될 수 있고, 램프 시간은 (250μs / 64) * (64 + 6 + 2 + 4) = 285μs의 총 심벌 시간을 초래하는 15.0μs(= 4샘플)로 설정될 수 있다.
제 1 실시예에서 바람직한 인터리빙 방법은 2.3077ms의 OFDM/TDMA 프레임 길이 즉, 8 OFDM/TDMA 타임슬롯(Ts)에 기초를 두고 있다. 바람직한 인터리빙 깊이는 8×8 OFDM/TDMA 프레임(총 인터리빙 지연 18.461ms) 또는 16×8 OFDM/TDMA 프레임(총 인터리빙 지연 36.923ms)이다. 또한, 12×8 OFDM/TDMA 프레임의 인터리빙 깊이(총 인터리빙 지연 27.692ms)가 가능하다. 따라서, 8×8 OFDM/TDMA 프레임의 인터리빙 깊이는 표준 GSM에서처럼 같은 인터리버(interleaver) 설계와 성능을 가진 데이터 전송을 허용한다. 반면에, 16×8 OFDM/TDMA 프레임의 인터리빙 깊이는 표준 GSM에서처럼 같은 인터리빙 지연을 가진 데이터 전송을 허용하지만 성능(인터리빙 이득(interleaving gain))은 훨씬 우수하다.
제 2 실시예:
제 2 실시예에서 부반송파의 총 수는 32로 선택되었고, 인접한 주파수 슬롯에의 간섭을 줄이기 위하여 경계에서의 하나 이상의 부반송파가 변조되지 않고 남겨질 수 있다. 부반송파 간격은 200kHz / 32 = 6.25kHz인데 이것은 1 / 6.25kHz = 160μs의 OFDM/TDMA 버스트를 초래한다. 보호 시간(전-보호 시간과 후-보호 시간)은 20μs로 설정될 수 있고 램프 시간은 10.0μs로 설정될 수 있는데, 이것은 190μs의 총 OFDM/TDMA 타임슬롯을 초래한다. 3 OFDM/TDMA 타임슬롯(Ts)은 적응 시간 보호를 가지고 하나의 GSM 타임슬롯에 매핑된다. 다시 말해서, 하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯(Ts)은 하나의 GSM 타임슬롯의 1/3에 매핑된다.
기본 클록은 160μs / 32 = 5μs로 설정된다. 좀 더 정확히 말해서, 보호 시간(전-보호 시간과 후-보호 시간)은 20μs(전 보호: 15.0μs = 3샘플, 후 보호: 5μs = 1샘플)로 설정될 수 있고 램프 시간은 (160μs / 32) * (32 + 3 + 1 + 2) = 190μs의 총 심벌 시간을 초래하는 10.0μs(= 2샘플)로 설정될 수 있다.
제 2 실시예에서 바람직한 인터리빙 방법은 2 GSM 타임슬롯에 매핑되는 6 OFDM/TDMA 타임슬롯을 포함하는 하나의 OFDM/TDMA 프레임에 기초하고 있다. 바람직한 인터리빙 깊이는 4×4 OFDM/TDMA 프레임(총 인터리빙 지연 18.461ms) 또는 8×4 OFDM/TDMA 프레임(총 인터리빙 지연 36.923ms)이다. 또한, 인터리빙 깊이는 6×4 OFDM/TDMA 프레임(총 인터리빙 지연 27.692ms)으로 설정될 수 있다.
제 3 실시예:
제 3 실시예에서 부반송파의 총 수는 24로 선택되었고, 인접한 주파수 슬롯에의 간섭을 줄이기 위하여 경계에서 하나 이상의 부반송파가 변조되지 않고 남겨질 수 있다. 부반송파 간격은 200kHz / 24 = 8.33kHz인데 이것은 1 / 8.33kHz = 120μs의 OFDM/TDMA 버스트를 초래한다. 보호 시간(전-보호 시간과 후-보호 시간)은 15μs로 설정될 수 있고 램프 시간은 9μs로 설정될 수 있는데, 이것은 144μs의 총 OFDM/TDMA 타임슬롯을 초래한다. 4 OFDM/TDMA 타임슬롯(Ts)은 적응 시간 보호를 가지고 하나의 GSM 타임슬롯에 매핑된다. 제 3 실시예에 의한 방법은 빠르게 변하는 채널 환경에서 매우 유리하다. 다시 말해서, 하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯(Ts)은 하나의 GSM 타임 슬롯의 1/4에 매핑된다.
기본 클록은 120μs / 32 = 3.75μs로 설정된다. 좀 더 정확히 말해서, 보호 시간(전-보호 시간과 후-보호 시간)은 15μs(전 보호: 11.25μs = 3샘플, 후 보호: 3.75μs = 1샘플)로 설정될 수 있고 램프 시간은 (120μs / 32) * (32 + 3 + 1 + 2) = 142.5μs의 총 심벌 시간을 초래하는 7.5μs(= 2 샘플)로 설정될 수 있다.
제 3 실시예에서 바람직한 인터리빙 방법은 1 GSM 타임슬롯에 매핑되는 4 OFDM/TDMA 타임슬롯을 포함하는 하나의 OFDM/TDMA 프레임에 기초하고 있다. 바람직한 인터리빙 깊이는 4×4 OFDM/TDMA 프레임(총 인터리빙 지연 18.461ms) 또는 8×4 OFDM/TDMA 프레임(총 인터리빙 지연 36.923ms)이다. 또한, 인터리빙 깊이는 6×4 OFDM/TDMA 프레임(총 인터리빙 지연 27.692ms)으로 설정될 수 있다.
제 4 실시예:
제 4 실시예에서 부반송파의 총 수는 104로 선택되었고, 인접한 주파수 슬롯에의 간섭을 줄이기 위하여 경계에서 하나 이상의 부반송파가 변조되지 않고 남겨질 수 있다. 부반송파 간격은 200kHz / 104 = 1.923kHz인데 이것은 1 /1.923kHz = 520μs의 OFDM/TDMA 버스트를 초래한다. 보호 시간(전-보호 시간과 후-보호 시간)은 25μs로 설정될 수 있고 램프 시간은 15μs로 설정될 수 있는데, 이것은 560μs의 총 OFDM/TDMA 타임슬롯을 초래한다. 하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯은 17μs의 적응 보호를 가지고 하나의 GSM 타임슬롯에 매핑된다.
기본 클록은 520μs / 128 = 4.0625μs로 설정된다. 좀 더 정확히 말해서, 보호 시간(전-보호 시간과 후-보호 시간)은 28.4375μs(전 보호: 20.3125μs = 5샘플, 후 보호: 8.125μs = 2샘플)로 설정될 수 있고, 램프 시간은 (520μs / 128) * (128 + 5 + 2 + 3) = 560.625μs의 총 심벌 시간을 초래하는 12.1875μs(= 3샘플)로 설정될 수 있다.
인터리빙 방법은 GSM(8 TDMA 내의 8 프레임)의 경우와 같다.
앞에서 설명한 모든 실시예에서, 인터리빙 방법은 다양한 데이터 속도를 위해 동적으로 변할 수 있다. 데이터 서비스 또는 그림과 비디오 서비스 같은 덜 심각한 지연 요구를 가진 응용을 위해서, 앞에서 설명한 실시예의 인터리버 방법은 시간 및 주파수 이산 효과를 크게 개선하기 위하여 개선될 수 있다. 그러나, GSM 호환성을 보장하기 위해, 1 GSM 타임슬롯을 이용하는 매핑 방법을 위한 2,4 및 8 GSM 타임슬롯이 바람직하다. 기본 OFDM/TDMA 프레임으로서 한 GSM 프레임을 이용하는 매핑 방법을 위해서는 1,2, 및 4의 배수가 선호된다.
앞에서 제시한 호환성 방법은 최소한의 적응 노력으로 OFDM/TDMA 시스템과 GSM 시스템을 결합하여 사용하는 것을 허용한다. 또한, GSM에서 OFDM/TDMA으로의 인도(handover)와 그 역은 쉽게 수행될 수 있다. 두 시스템의 상호동작은 도 11 과 도 12를 참조하는 다음 예에서 설명된다.
도 11에서 8 OFDM/TDMA 타임슬롯으로 구성된 기본 OFDM/TDMA 프레임이 절반의 GSM 타임슬롯에 매핑되는데, 이것은 8 GSM 타임슬롯에 매핑되는 총 16 OFDM/TDMA 타임슬롯을 초래한다. 다시 말해서, 2 OFDM/TDMA 타임슬롯은 1 GSM 타임슬롯에 매핑된다. 도 11에서, 8 OFDM/TDMA 타임슬롯을 포함하는 2.308ms의 서브프레임이 도시되어 있다. OFDM/TDMA 타임슬롯(24)은 데이터를 수신하기 위한 타임슬롯이고, OFDM/TDMA 타임슬롯(25)은 데이터를 전송하기 위한 타임슬롯이며, OFDM/TDMA 타임슬롯(26)은 다음 서브프레임에서 데이터를 수신하기 위한 그 다음의 대응하는 타임슬롯이다. 두 타임슬롯(25)와 (26) 사이에서 저속 주파수 호핑이 일어날 수 있다. 2.308ms의 서브프레임 길이는 36.923ms가 되는 16 서브프레임을 허용한다. 이것은 본 발명에 의해 사용되는 인터리빙 수단을 위해서 중요하다. 인터리빙 수단은 16 서브프레임에 걸쳐 데이터 비트를 분산하는데, 이것은 시간, 주파수 및 간섭 이산을 사용하는 전송 에러에 대해 좋은 로버스트니스(robustness)를 주면서도, 총 인터리빙 지연은 여전히 36.92ms에 불과하다. 앞에서 설명한 바와 같이, 실시간 요구 때문에 작은 인터리빙 지연은 음성 연결을 위해서 중요하다. 16 OFDM/TDMA 서브프레임의 인터리빙은 36.923ms의 길이를 가진 8×8 GSM 프레임의 인터리빙 깊이에 정확히 대응된다.
앞에서 설명한 파라미터를 가지고 OFDM/TDMA 시스템은 현존하는 GSM 시스템과 공존할 수 있고, 타임슬롯, 주파수 및 인터리빙에서 역으로 호환가능하다. 더욱이, 시스템은 공통으로 할당된 주파수 범위를 가진 공통 시스템에서 공존할 수 있다. 본 발명의 한가지 장점은 전송 속도를 향상시키기 위하여 다수의 타임슬롯 및/또는 다수의 주파수 슬롯이 한 사용자에게 할당될 수 있다는 것이다. 도 12에서는 공통의 OFDM/TDMA와 GSM 시스템에서의 시간-주파수 격자가 도시되어 있다. 도 12는 세 명의 OFDM/TDMA 사용자들과 한 명의 GSM 사용자를 위한 시간/주파수 슬롯 할당을 도시한다. OFDM/TDMA 사용자들은 하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯이 1/2 GSM 타임슬롯으로 매핑되도록 하면서, 도 11과 관련하여 설명된 것과 같은 방법을 사용한다. OFDM/TDMA 사용자들 중 두 명은 200kHz의 GSM 주파수 채널 내에서 보통의 전송 속도를 가지고 데이터를 전송하는 반면, 제 3의 OFDM/TDMA 사용자는 4 GSM 주파수 채널 내에서 높은 전송 속도를 가지고 데이터를 전송한다.
GSM 사용자는 수신 GSM 타임슬롯(27), 전송 GSM 타임슬롯(28), 수신 GSM 타임슬롯(29) 및 전송 GSM 타임슬롯(30)을 사용한다. 전송 GSM 타임슬롯(28)과 수신 GSM 타임슬롯(29) 사이에서 저속 주파수 호핑이 일어나고, 각각의 수신 GSM 타임슬롯과 전송 GSM 타임슬롯 사이에서 TDMA 과정이 수행된다. 보통의 전송 속도를 가지고 데이터를 전송하는 제 1 OFDM/TDMA 사용자는 제 1 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯(38), 전송 OFDM/TDMA 타임슬롯(39), 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯(40), 전송 OFDM/TDMA 타임슬롯(41), 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯(42), 전송 OFDM/TDMA 타임슬롯(43) 및 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯(44)을 사용한다. 각각의 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯과 송신 OFDM/TDMA 타임슬롯 사이에서 TDMA 과정이 수행되는 반면, 각각의 전송 타임슬롯과 그 다음의 수신 타임슬롯 사이에서 저속 주파수 호핑이 일어난다. 제 2 사용자도 마찬가지인데, 제 2 사용자는 수신 OFDM/TDMA 타임 슬롯(45), 전송 OFDM/TDMA 타임슬롯(46), 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯(47), 전송 OFDM/TDMA 타임슬롯(48), 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯(49), 전송 OFDM/TDMA 타임슬롯(50) 및 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯(51)을 사용한다. 높은 전송 속도를 가지고 데이터를 전송하는 제 3의 OFDM/TDMA 사용자는, 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯(31), 전송 OFDM/TDMA 타임슬롯(32), 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯(33), 전송 OFDM/TDMA 타임슬롯(34), 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯(35), 전송 OFDM/TDMA 타임슬롯(36) 및 수신 OFDM/TDMA 타임슬롯(37)을 사용한다. 또한, 제 3의 OFDM/TDMA 사용자를 위하여 각각의 수신 타임슬롯과 전송 타임슬롯 사이에서 TDMA 처리가 수행되고, 저속 주파수 호핑이 각각의 전송 타임슬롯과 수신 타임슬롯 사이에서 일어난다.
도 13에서 전송 및/또는 수신 장치를 위한 클록 생성 수단(52)이 본 발명에 의하면 어떤 것이 GSM 시스템과 OFDM/TDMA 시스템 모두를 위하여 필요한 클록을 생성할 수 있는지 보여준다. 클록 생성 수단(52)은 GSM 시스템에서 쓰이는 26MHz의 공통 참조 클록을 사용하는데 기초하고 있다. 클록 생성 수단(52)은 26MHz의 클록을 생성하는 발진기(53)를 포함한다. 클록 생성 수단(52)은 많은 제산기(divider) 및/또는 승산기(54 내지 70)을 더 포함하는데, 이것들은 사용된 OFDM/TDMA 시스템을 위하여 선택적으로 결정된다. 도 13에서, 본 발명에서 설명되는 모든 실시예를 위해 필요한 클록을 생성하기 위한 모든 가능한 제산기와 승산기가 도시되어 있다. 그러나 각각 선택된 실시예에 필요하지 않은 요소는 생략될 수 있다.
GSM 시스템과 OFDM/TDMA 시스템 각각을 위한 200kHz의 클록을 생성하기 위하여, 발진기(53)의 출력은 제산기(54)에서 65로 나뉘어지고, 제산기(55)와 제산기(56)에서 각각 2로 더 나뉘어진다. OFDM/TDMA 시스템에서 200kHz의 클록은 3 OFDM/TDMA 타임슬롯을 1 GSM 타임슬롯에 매핑시키기 위한 기본 클록이다. GSM 시스템에서, 200kHz의 클록은 반송파(carrier)와 음성 합성 장치(synthesizer) 참조 클록이다.
제산기(54)의 출력은 승산기(57)에서 2로 곱해지고 제산기(58)에서 3으로 더 나뉘어져서, 1 OFDM/TDMA 타임슬롯을 1 GSM 타임슬롯에 매핑시키고 4 OFDM/TDMA 타임슬롯을 1 GSM 타임슬롯에 매핑시키기 위한 OFDM/TDMA 시스템에서의 기본 클록인 266.666kHz의 클록을 생성한다. 승산기(57)의 출력은 승산기(59)에서 4로 더 곱해지고 제산기(60)에서 13으로 나뉘어져서 1 OFDM/TDMA 타임슬롯을 1 GSM 타임슬롯에 매핑시키기 위한 OFDM/TDMA 시스템에서의 기본 클록인 246.154kHz의 클록을 생성한다.
발진기(26MHz)(53)의 출력은 제산기(61)에서 2로 나뉘어지고 제산기(62)에서 48로 더 나뉘어져서 279.83kHz의 클록을 생성하는데, 이 클록은 GSM 시스템에서 비트 클록이다. 제산기(61)의 출력은 제산기(63)에서 625로 더 나뉘어진 후 제산기 (64)에서 4로 나뉘어져서, 5.20kHz의 클록을 생성하는데, 이 클록은 3 OFDM/TDMA 타임슬롯을 1 GSM 타임슬롯에 매핑시키기 위하여 OFDM/TDMA 시스템에서 필요한 클록이다.
제산기(63)의 출력은 제산기(65)에서 3으로 더 나뉘어져서 6.933kHz의 클록을 생성하는데, 이 클록은 4 OFDM/TDMA 타임슬롯을 1 GSM 타임슬롯에 매핑시키기 위하여 OFDM/TDMA 시스템에서 필요한 클록이다. 제산기(65)의 출력은 제산기(66)에서 2로 더 나뉘어져서 3.466kHz의 클록을 생성하는데, 이 클록은 2 OFDM/TDMA 타임슬롯을 1 GSM 타임슬롯에 매핑시키기 위하여 OFDM/TDMA 시스템에서 필요한 클록이다. 제산기(66)의 출력은 제산기(67)에서 2로 더 나뉘어져서 1.733kHz의 클록을 생성하는데, 이 클록은 1 OFDM/TDMA 타임슬롯을 1 GSM 타임슬롯에 매핑시키기 위하여 OFDM/TDMA 시스템에서 필요한 클록이다. 1.733kHz의 클록은 또한 GSM 타임슬롯을 위한 GSM 시스템에서 필요한 클록이다.
제산기(67)의 출력은 제산기(68)에서 2로 더 나뉘어져서 866.66Hz의 클록을 생성하는데, 이것은 OFDM/TDMA 시스템에서 프레임 클록이며, 상기 시스템에서 작동 모드는 1.1538ms의 지속기간의 프레임(정확히 GSM 프레임 길이의 1/4)에 기초하고 있다. 제산기(68)의 출력은 제산기(69)에서 2로 더 나뉘어져서 433.33Hz의 클록을 생성하는데, 이 클록은 OFDM/TDMA 시스템에서 프레임 클록이며, 상기 시스템에서 작동 모드는 2.3077ms의 지속기간의 프레임(정확히 GSM 프레임 길이의 1/2)에 기초하고 있다. 제산기(69)의 출력은 제산기(70)에서 2로 더 나뉘어져서 216.66Hz의 클록을 생성하는데, 이 클록은 OFDM/TDMA 시스템에서 프레임 클록이며, 상기 시스템에서 작동 모드는 4.6154ms의 지속기간의 프레임(정확히 하나의 GSM 프레임 길이)에 기초하고 있다. 216.66Hz의 클록은 또한 GSM 시스템에서 프레임 클록이다.
제안된 제산 속도와 클록 승산기를 이용하여, 필요한 OFDM/TDMA 타임슬롯과 버스트를 생성하기 위해 필요한 모든 클록 신호가 쉽게 생성될 수 있다. 제안된 모든 OFDM/TDMA 구조를 사용하지 않는 시스템은, 도시된 클록 트리에서 쓰이지 않는 가지를 생략하고 구현될 수 있다. 모든 파라미터(부반송파 수, 부반송파 간격, GSM 타임슬롯으로의 매핑, FTT 해상도)가 쉽게 GSM 호환가능하도록 특정되었고, 공통의 GSM 클록 발진기로부터 유도될 수 있다.
본 발명은 OFDM/TDMA 시스템의 주파수 슬롯 할당과 버스트(시간 영역)를 포함하는데, 현존하는 GSM 버스트와 주파수 구조에 역으로 호환될 수 있다. OFDM/TDMA 시스템의 파라미터는 이동 환경에서 유연성 있는 대역폭 서비스를 지원할 수 있도록 선택되었다.
도 14는 본 발명에 의한 파일럿 심벌의 할당을 설명하는 구성도이다. 도 14에 OFDM/TDMA 채널(U0)이 도시되어 있다. 이 예에서 도시된 채널(U0)은 6개의 GSM 주파수 채널을 포함한다. 앞에서 설명한 것처럼 부반송파가 GSM 주파수 채널의 대역폭에 대응되도록 할당하기 위하여, OFDM/TDMA 시스템의 전송 대역은 GSM 전송 대역과 상이할 수 있다. 그러나, 이 경우에는 OFDM/TDMA 채널이 GSM 주파수 채널에 할당된다. GSM 주파수 채널의 대역폭이 200kHz이므로 이 경우에 채널 U0의 대역폭은 1.2MHz이다, 도 14에 도시된 경우는 앞에서 설명한 제 1 실시예에 해당하고, 여기서 한 GSM 주파수 채널에 할당된 부반송파의 총 수는 48이므로 두 OFDM/TDMA 타임슬롯(101)과 (102)는 576.9μs의 지속기간을 가지는 하나의 GSM 타임슬롯에 매핑되며, 이 예에서 OFDM/TDMA 채널 U0의 일반적 구조는 도 14A에 도시되어 있다.
도 14B에 200kHz의 대역폭을 가진 GSM 주파수 채널에 할당된 부반송파(1)이 더 상세히 도시되어 있다. 명확화하기 위해 도 14B에는 48개의 부반송파 수의 절반 즉, 24개의 부반송파(1)만이 도시되어 있다. 도 14에서 분명해지는 것처럼 48개의 부반송파(1)를 하나의 GSM 주파수 채널에 할당하는 것은, 두 OFDM/TDMA 타임슬롯(101, 102)이 하나의 GSM 타임슬롯에 매핑되는 결과를 초래한다. 첫번째 OFDM/TDMA 타임슬롯(101)은 도 14B와 도 14C의 왼쪽 난에 각각 도시되어 있는 반면, 두번째 OFDM/TDMA 타임슬롯(102)은 도 14B와 도 14C의 오른쪽 난에 각각 도시되어 있다.
도 14B에서 파일럿 심벌(100')은 모든 여섯번째 부반송파(1)에 할당되어 있다. 파일럿 심벌(100)과 함께 변조되는 첫번째 OFDM/TDMA 타임슬롯(101)의 부반송파 및 파일럿 심벌(100')과 함께 변조되는 두번째 OFDM/TDMA 타임슬롯의 부반송파(1)는 인터레이스되므로, 두번째 타임슬롯(102)의 파일럿 심벌(100')은 타임슬롯(101)의 파일럿 심벌(100)의 각각의 중간의 주파수를 가지고 있다. 도 14C에 도시된, 파일럿 심벌(103, 103')이 모든 여덟번째 부반송파(1)에 할당된 예에 대해서도 마찬가지이다. 도 14B와 도 14C에 도시된 부반송파(1)는 파일럿 심벌(1)과 함께 변조되지 않고 데이터 신호와 함께 변조된다. 도 14B에 도시된 예는 1/6 = 16.6 %의 파일럿 심벌 밀도를 가지고 있다. 도 14C에 도시된 예는 1/8 = 12.5 %의 파일럿 심벌 밀도를 가지고 있다.
앞에서 설명된 제 2, 제 3, 제 4 실시예의 경우에 하나의 GSM 타임슬롯 안의 부반송파의 수는 도 14에 도시된 부반송파의 수와 다르다는 것을 주목해야 하며, 또한 하나의 GSM 타임슬롯 안에 포함된 OFDM/TDMA 타임슬롯의 수는 1, 3 또는 4일 수 있다는 것을 주목해야 한다. 3 또는 4 OFDM/TDMA 타임슬롯이 하나의 GSM 타임슬롯 안에 포함된 경우에, 도 14에 설명된 인터레이싱 방법은 유사하게 적용되어야 한다.
도 15에서 도 9에 도시된 블럭도의 일부가 더 상세히 설명되어 있다. 인터리빙 수단(8)은 데이터 신호 d0, d1 ...같은 데이터 스트림을 스위치 수단(9b)을 통하여 변조 수단(9a)에 공급한다. 스위치 수단(9b)은, 예를 들면 기억 장치일 수 있는 파일럿 심벌 생성 수단(9c)에서 생성된 파일럿 심벌 p0, p1, p2, p3... 을 데이터 스트림의 데이터 사이에 둔다. 따라서, 파일럿 심벌은 연속되는 변조 수단(9a)에서 생성된 모든 n번째 부반송파상에 할당되고 변조된다. 도 15에 도시된 예에서 파일럿 심벌이 변조 수단(9a)에서 생성된 모든 여섯번째 부반송파에 할당되도록 하기 위해 스위치 수단(9b)은 파일럿 심벌을 데이터 스트림의 데이터 사이에 둔다. 이 경우는 도 14B에 도시된 예에 해당한다.
도 10에 도시된 예인 수신 장치는 채널 전송 함수를 추정하기 위해 전송된 파일럿 심벌을 사용한다. 추정된 채널 전송 함수는 예를 들면 채널 감쇠이다. 본 발명에 의한 수신 장치의 추정 수단(20b)에서의 채널 감쇠의 추정 및 등화 수단(20c)에서의 수신된 데이터 신호의 대응하는 등화에 대한 좋은 예가 되는 설명이 도 16과 도 17에 관련하여 나타나 있다.
도 16에 실내 환경의 경우에 채널 감쇠에 대한 예가 도시되어 있다. 이 경우에 기지국(수신 장치) 및 하나 이상의 이동국(전송 장치)을 포함하는 본 발명에 의한 전송 시스템이 예를 들어 하나의 건물 안에서 사용되고 있다. 따라서, 이동국의 이동 속도는 비교적 낮고 다경로 영향은 그다지 중요하지 않으므로, 채널 감쇠는 일반적으로 도 16에 도시된 것처럼 평탄한 곡선이다. 이 경우에 수신 장치가 채널 감쇠의 올바른 추정을 수행할 수 있도록 허용하기 위해서는 작은 수의 파일럿 심벌이면 충분하다. 추정 수단(20b)은 예를 들어 기억 장치에 저장된 알려진 파일럿 심벌과 수신된 파일럿 심벌을 비교하고, 데이터 변조된 부반송파를 위해 시간 및/또는 주파수 보간을 수행한다. 도 16에 도시된 예는, 도 14C에 도시된 예와 관련될 수 있는데, 도 14C에 도시된 예에서는 모든 n번째 부반송파가 파일럿 심벌을 운반한다. 이 경우에 두 인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯(101)과 (102)의 파일럿 심벌은 인터레이스된다. 따라서, 추정 수단(20b)은 첫번째 OFDM/TDMA 타임슬롯(101)의 각 파일럿 심벌(100)에 대한 추정된 감쇠값 및 두번째 OFDM/TDMA 타임슬롯(102)의 파일럿 심벌(100')에 대한 채널 감쇠값을 계산한다. 도 16에서 알 수 있는 바와 같이, 파일럿 심벌(100)과 파일럿 심벌(100')은 등거리로 인터레이스된다. 그 후, 추정 수단(19b)은 파일럿 심벌(100)과 파일럿 심벌(100')에 대해 계산된 채널 감쇠값들을 연결하는 보간 곡선을 추정한다. 그 후, 계산된 즉 추정된 채널 감쇠 곡선은 전송된 데이터 신호를 등화하기 위하여 등화 수단(20c)에 의해 사용된다.
도 17에서, 채널 감쇠 곡선이 옥외 환경에 대해 도시되어 있다. 도 17에서 볼 수 있는 바와 같이 곡선은 도 16에 도시된 실내 환경에 대한 곡선보다 더 많은 변동을 보여준다. 따라서, 이 경우에 전송된 데이터 신호의 올바른 등화를 보장하기 위해서는 더 많은 파일럿 심벌이 필요하다. 따라서, 도 17에서 볼 수 있듯이 더 많은 파일럿 심벌이 각각의 GSM 주파수 채널에서 부반송파로 할당된다. 이 경우에, 예를 들어 모든 네번째 부반송파가 파일럿 심벌과 함께 변조될 수 있을 것이다. 도 16과 17에서 볼 수 있듯이, 추정 수단(20b)은 수신된 알려진 파일럿 심벌 부반송파의 진폭과 위상 변화를 검파함으로써 채널 전송 함수 예를 들면 채널 감쇠를 추정한다. 2차원 등화-보간 방법, 예를 들면 다수의 인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯을 사용하는 시간 영역 보간 및/또는 파일럿 심벌 부반송파를 사용하는 주파수 영역 보간이 사용된다. 다수의 인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯의 경우에, 해당 부반송파로 등거리로 할당되는 파일럿 심벌의 위치는 각 OFDM/TDMA 타임슬롯에 대하여 상이하다.
본 발명에 의하여, OFDM/TDMA 시스템을 기초로 하여 신호를 전송할 수 있고, 이러한 전송 방법에 의해 전송된 신호를 수신할 수 있으며, 파일럿 심벌을 가지고 수신측에서 신뢰성 있는 채널 추정을 할 수 있다.

Claims (15)

  1. OFDM/TDMA 시스템을 기초로 하여 신호를 전송하는 전송 방법에 있어서,
    서로 직교하는 다수의 부반송파를 가변 갯수의 채널(U0, U1,...U9)에 할당하는 단계로서, 각 채널은 상기 신호에서 전송될 정보에 따라 가변 갯수의 부반송파(1)를 포함하는 할당하는 단계와,
    상기 신호를 전송하는 단계를 포함하고,
    일정한 수의 미리 결정된 GSM 주파수 채널 및 GSM 프레임으로 그룹화된 일정한 수의 미리 결정된 GSM 타임슬롯을 가진 GSM 시스템에서 상기 신호를 전송하기 위하여, 상기 다수의 부반송파(1)가 상기 GSM 주파수 채널의 대역폭에 대응하여 할당되어, 하나의 결과적인 OFDM/TDMA 타임슬롯(Ts)의 배수가 하나의 GSM 타임슬롯 또는 그 배수에 대응되며,
    하나의 파일럿 심벌이 모든 n번째 부반송파에 할당되며,
    n은 1보다 큰 정수인 신호 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    하나의 결과적인 OFDM/TDMA 타임슬롯(Ts)의 배수가 하나의 GSM 타임슬롯에 대응하는 경우에, 인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯에 있는 상기 파일럿 심벌들이 서로에 관하여 주파수 인터레이스되는 것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯에 있는 상기 파일럿 심벌들이 대칭적으로 인터레이스되어, 하나의 파일럿 심벌이, 인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯의 두 개의 각 파일럿 심벌들 사이의 중간 주파수에 있는 부반송파로 할당되는 것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    48개의 상기 부반송파가 상기 GSM 주파수 채널의 대역폭에 대응하여 할당되어, 두개의 OFDM/TDMA 타임슬롯이 하나의 GSM 타임슬롯과 대응하고, n은 6 또는 8인 것을 특징으로 하는 신호 전송 방법.
  5. OFDM/TDMA 시스템을 기초로 하여 신호를 전송하는 전송 장치에 있어서,
    서로 직교하는 다수의 부반송파를 가변 갯수의 채널 (U0, U1,...U9)에 할당하는 수단으로서, 각 채널은 상기 신호에서 전송될 정보에 따라 가변 갯수의 부반송파(1)를 포함하는 할당하는 수단과,
    상기 신호를 전송하는 전송 수단을 포함하고,
    일정한 수의 미리 결정된 GSM 주파수 채널 및 GSM 프레임으로 그룹화된 일정한 수의 미리 결정된 GSM 타임슬롯을 가진 GSM 시스템에서 상기 신호를 전송하기 위하여, 상기 할당 수단은 상기 다수의 부반송파(1)가 상기 GSM 주파수 채널의 대역폭에 대응하도록 할당되어, 하나의 결과적인 OFDM/TDMA 타임슬롯(Ts)의 배수가 하나의 GSM 타임슬롯 또는 그 배수에 대응되며,
    하나의 파일럿 심벌이 모든 n번째 부반송파에 할당되며,
    n은 1보다 큰 정수인 신호 전송 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    하나의 OFDM/TDMA 타임슬롯(Ts)의 배수가 하나의 GSM 타임슬롯에 대응하는 경우에, 상기 할당 수단이, 인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯에 있는 상기 파일럿 심벌들을 서로에 관하여 주파수 인터레이스되도록 할당하는 것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 할당 수단에서, 인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯에 있는 파일럿 심벌들이 대칭적으로 인터레이스되어, 하나의 파일럿 심벌이 인접한 OFDM/TDMA 타임슬롯의 두개의 각 파일럿 심벌들 사이의 중간 주파수에 있는 부반송파에 할당되는 것을 특징으로 하는 신호 전송 장치.
  8. 제5항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 할당 수단에서, 48개의 상기 부반송파가 상기 GSM 주파수 채널의 대역폭에 대응되도록 할당되어, 두개의 OFDM/TDMA 타임슬롯이 하나의 GSM 타임슬롯에 대응하고, n은 6 또는 8인 것을 특징으로 하는 전송 장치.
  9. 제1항 내지 제4항 중 어느한 항에 의한 전송 방법에 의하여 전송되는 신호를 수신하는 수신 방법에 있어서,
    전송된 신호를 수신하는 단계,
    수신된 파일럿 심벌을 기초로 하여 채널 전송 함수를 추정하는 단계, 및
    추정된 전송 함수를 기초로 하여 상기 신호에서 전송된 데이터 신호를 등화하는 단계를 특징으로 하는 신호 수신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 추정된 채널 전송 함수를 생성하기 위하여 상기 추정 단계에서, 수신된 파일럿 심벌을 기초로 하여 시간 및/또는 주파수 보간이 수행되는 것을 특징으로 하는 신호 수신 방법.
  11. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 채널 전송 함수가 채널 감쇠인 것을 특징으로 하는 신호 수신 방법.
  12. 제1항 내지 제4항에 의한 전송 방법에 의하여 전송되는 신호를 수신하기 위한 수신 장치에 있어서,
    전송된 신호를 수신하는 수신 수단,
    수신된 파일럿 심벌을 기초로 하여 채널 전송 함수를 추정하기 위한 추정 수단, 및
    추정된 전송 함수를 기초로 하여 상기 신호에서 전송된 데이터 심벌을 등화하기 위한 등화 수단을 특징으로 하는 신호 수신 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 추정된 채널 전송 함수를 생성하기 위하여 상기 추정 수단이, 수신된 파일럿 심벌을 기초로 하여 시간 또는 주파수 보간을 수행하는 것을 특징으로 하는 신호 수신 장치.
  14. 제12항 또는 제13항에 있어서,
    상기 채널 전송 함수가 채널 감쇠인 것을 특징으로 하는 수신 장치.
  15. 제5항 내지 제8항 중 어느 한 항에 따른 적어도 하나의 수신 장치와 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 따른 수신 장치를 포함하는 전송 시스템.
KR1019990005810A 1998-02-22 1999-02-22 파일럿심벌을가지고ofdm/tdma-시스템에기초하여신호를전송하기위한전송방법과전송장치 KR19990072821A (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP98103101A EP0938208A1 (en) 1998-02-22 1998-02-22 Multicarrier transmission, compatible with the existing GSM system
EP98103101.6 1998-02-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR19990072821A true KR19990072821A (ko) 1999-09-27

Family

ID=8231462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019990005810A KR19990072821A (ko) 1998-02-22 1999-02-22 파일럿심벌을가지고ofdm/tdma-시스템에기초하여신호를전송하기위한전송방법과전송장치

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6545997B1 (ko)
EP (1) EP0938208A1 (ko)
JP (1) JP2000068975A (ko)
KR (1) KR19990072821A (ko)
CN (1) CN1218528C (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100764530B1 (ko) * 2002-12-19 2007-10-09 모토로라 인코포레이티드 개선된 컬러 코드 용량을 갖는 디지털 통신 시스템
KR100799901B1 (ko) * 2003-08-28 2008-01-31 모토로라 인코포레이티드 다중 송신 안테나를 위한 ofdm 채널 추정 및 트래킹
KR100835147B1 (ko) * 2004-01-28 2008-06-04 퀄컴 인코포레이티드 Ofdm 시스템에서의 초과 지연 경감을 위한 시간 필터링
WO2009078651A2 (en) * 2007-12-16 2009-06-25 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in multiple antenna system

Families Citing this family (148)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1722527B1 (en) 1999-01-08 2008-08-06 Sony Deutschland Gmbh Synchronisation symbol structure for OFDM system
US6539063B1 (en) * 1999-02-18 2003-03-25 Ibiquity Digital Corporation System and method for recovering symbol timing offset and carrier frequency error in an OFDM digital audio broadcast system
US7079506B1 (en) * 1999-05-28 2006-07-18 Nokia Corporation Enhancements to the 3-carrier compact solution for IS-136HS
JP3437513B2 (ja) * 1999-11-30 2003-08-18 松下電器産業株式会社 マルチキャリア通信装置及びマルチキャリア通信方法
JP4409743B2 (ja) * 2000-02-25 2010-02-03 パナソニック株式会社 無線通信装置及び無線通信方式
JP3485860B2 (ja) * 2000-03-27 2004-01-13 松下電器産業株式会社 基地局装置及び無線通信方法
US6807146B1 (en) * 2000-04-21 2004-10-19 Atheros Communications, Inc. Protocols for scalable communication system using overland signals and multi-carrier frequency communication
WO2001082500A2 (en) 2000-04-22 2001-11-01 Atheros Communications, Inc. Methods for controlling shared access to wireless transmission systems and increasing throughput of the same
US6289000B1 (en) * 2000-05-19 2001-09-11 Intellon Corporation Frame control encoder/decoder for robust OFDM frame transmissions
JP2002009733A (ja) * 2000-06-27 2002-01-11 Hitachi Kokusai Electric Inc 直交周波数分割多重変調方式の伝送装置
EP1720277B1 (en) 2000-07-05 2017-09-27 Sony Deutschland Gmbh Pilot pattern design for multiple antennas in an OFDM system
WO2002009298A2 (en) * 2000-07-24 2002-01-31 Runcom Communications Ltd. Wireless interactive system and method
EP1178640B1 (en) * 2000-08-01 2006-05-24 Sony Deutschland GmbH Device and method for channel estimating an OFDM system
EP1821480B1 (en) * 2000-08-24 2009-10-21 Sony Deutschland Gmbh Communication device for receiving and transmitting OFDM signals in a wireless communication system
EP1187387A1 (en) * 2000-09-08 2002-03-13 Alcatel Multicarrier GSM receiver
US6721569B1 (en) * 2000-09-29 2004-04-13 Nortel Networks Limited Dynamic sub-carrier assignment in OFDM systems
US7072315B1 (en) 2000-10-10 2006-07-04 Adaptix, Inc. Medium access control for orthogonal frequency-division multiple-access (OFDMA) cellular networks
US6870808B1 (en) 2000-10-18 2005-03-22 Adaptix, Inc. Channel allocation in broadband orthogonal frequency-division multiple-access/space-division multiple-access networks
ATE468723T1 (de) 2000-11-03 2010-06-15 Sony Deutschland Gmbh Sendeleistungsregelung für ofdm- kommunikationsverbindungen
JP4000057B2 (ja) * 2000-11-17 2007-10-31 松下電器産業株式会社 Ofdm通信装置
US6804223B2 (en) 2000-11-30 2004-10-12 Ipr Licensing, Inc. Reverse link pilot integrated with block codes
JP4529281B2 (ja) 2000-12-08 2010-08-25 ソニー株式会社 送信装置、受信装置、および通信システム
KR100688107B1 (ko) * 2000-12-15 2007-03-02 아답틱스, 인코포레이티드 직교 주파수 분할 다중 접속을 이용하는 시스템에 대한서브캐리어 선택 방법
CA2431502C (en) 2000-12-15 2012-07-17 Broadstorm Telecommunications, Inc. Multi-carrier communications with adaptive cluster configuration and switching
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
US7164669B2 (en) * 2001-01-19 2007-01-16 Adaptix, Inc. Multi-carrier communication with time division multiplexing and carrier-selective loading
US6810236B2 (en) * 2001-05-14 2004-10-26 Interdigital Technology Corporation Dynamic channel quality measurement procedure for adaptive modulation and coding techniques
US6975583B2 (en) * 2001-05-14 2005-12-13 Intel Corporation Technique for continuous OFDM modulation
FR2825551B1 (fr) * 2001-05-30 2003-09-19 Wavecom Sa Procede d'estimation de la fonction de transfert d'un canal de transmission d'un signal multiporteuse, procede de reception d'un signal numerique, et recepteur d'un signal multiporteuse correspondants
GB0116015D0 (en) * 2001-06-29 2001-08-22 Simoco Digital Systems Ltd Communications systems
JP4171261B2 (ja) * 2001-08-27 2008-10-22 松下電器産業株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
WO2003036849A1 (de) * 2001-09-28 2003-05-01 Siemens Aktiengesellschaft Geschwindigkeitsabhängige mehrträgermodulation
US6758836B2 (en) * 2002-02-07 2004-07-06 C. R. Bard, Inc. Split tip dialysis catheter
JP3898533B2 (ja) * 2002-03-11 2007-03-28 シャープ株式会社 無線通信システム
JP2003309533A (ja) * 2002-04-17 2003-10-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線送信装置、無線受信装置及びその方法
EP1919152B1 (en) * 2002-06-27 2012-10-03 Nortel Networks Limited Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
US8194770B2 (en) * 2002-08-27 2012-06-05 Qualcomm Incorporated Coded MIMO systems with selective channel inversion applied per eigenmode
DE10239810A1 (de) 2002-08-29 2004-03-11 Siemens Ag Verfahren und Sendeeinrichtung zum Übertragen von Daten in einem Mehrträgersystem
US20040081131A1 (en) * 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US8218609B2 (en) * 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
US7986742B2 (en) * 2002-10-25 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Pilots for MIMO communication system
US7324429B2 (en) 2002-10-25 2008-01-29 Qualcomm, Incorporated Multi-mode terminal in a wireless MIMO system
US7002900B2 (en) 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US8170513B2 (en) * 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8169944B2 (en) 2002-10-25 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Random access for wireless multiple-access communication systems
EP1556984A2 (en) * 2002-10-25 2005-07-27 QUALCOMM Incorporated Data detection and demodulation for wireless communication systems
US8208364B2 (en) 2002-10-25 2012-06-26 Qualcomm Incorporated MIMO system with multiple spatial multiplexing modes
US8320301B2 (en) 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US8570988B2 (en) 2002-10-25 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US8134976B2 (en) * 2002-10-25 2012-03-13 Qualcomm Incorporated Channel calibration for a time division duplexed communication system
US7042857B2 (en) 2002-10-29 2006-05-09 Qualcom, Incorporated Uplink pilot and signaling transmission in wireless communication systems
US7039001B2 (en) * 2002-10-29 2006-05-02 Qualcomm, Incorporated Channel estimation for OFDM communication systems
WO2004047348A1 (ja) * 2002-11-20 2004-06-03 Ntt Docomo, Inc. 通信システム、通信方法、送信装置、受信装置及び制御プログラム
KR100507519B1 (ko) * 2002-12-13 2005-08-17 한국전자통신연구원 Ofdma 기반 셀룰러 시스템의 하향링크를 위한 신호구성 방법 및 장치
US20040152479A1 (en) * 2003-01-31 2004-08-05 Rainbolt Bradley J. Data channel procedure for systems employing frequency diversity
US7177297B2 (en) * 2003-05-12 2007-02-13 Qualcomm Incorporated Fast frequency hopping with a code division multiplexed pilot in an OFDMA system
WO2004112292A1 (en) * 2003-06-18 2004-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving a pilot pattern for identification of a base station in an ofdm communication system
US20050020299A1 (en) * 2003-06-23 2005-01-27 Quorum Systems, Inc. Time interleaved multiple standard single radio system apparatus and method
CN1567765B (zh) * 2003-06-23 2010-06-16 北京三星通信技术研究有限公司 Ofdma系统中导频传输和分配方法
CN1567764B (zh) * 2003-06-23 2010-05-12 北京三星通信技术研究有限公司 多用户ofdma系统中子信道生成和分配方法
BRPI0413502B1 (pt) * 2003-08-12 2020-12-01 Godo Kaisha Ip Bridge 1 aparelho de comunicação de rádio e método de transmissão de símbolo piloto
US8477809B2 (en) * 2003-09-02 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods for generalized slot-to-interlace mapping
US8599764B2 (en) * 2003-09-02 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Transmission of overhead information for reception of multiple data streams
US8509051B2 (en) * 2003-09-02 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US7221680B2 (en) * 2003-09-02 2007-05-22 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
JP2005110228A (ja) * 2003-09-10 2005-04-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd セキュア通信方法および送信装置、受信装置
US8526412B2 (en) * 2003-10-24 2013-09-03 Qualcomm Incorporated Frequency division multiplexing of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US9473269B2 (en) 2003-12-01 2016-10-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing an efficient control channel structure in a wireless communication system
US8204149B2 (en) 2003-12-17 2012-06-19 Qualcomm Incorporated Spatial spreading in a multi-antenna communication system
US7339999B2 (en) 2004-01-21 2008-03-04 Qualcomm Incorporated Pilot transmission and channel estimation for an OFDM system with excess delay spread
US8611283B2 (en) * 2004-01-28 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of using a single channel to provide acknowledgement and assignment messages
KR100640516B1 (ko) 2004-02-27 2006-10-30 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중화 통신 시스템에서 채널품질 정보의전송방법 및 장치
JP4701163B2 (ja) 2004-03-05 2011-06-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 周波数チャネル割り当てシステム、基地局、制御局、異システム間共通制御装置、周波数チャネル割り当て方法及び制御方法
KR100651454B1 (ko) * 2004-03-05 2006-11-29 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 셀룰러 통신 시스템에서 부채널 할당 방법
KR100620914B1 (ko) * 2004-04-07 2006-09-13 삼성전자주식회사 광대역 무선통신시스템에서 에이엠씨 모드와 다이버시티 모드를 스위칭하기 위한 장치 및 방법
US7457231B2 (en) 2004-05-04 2008-11-25 Qualcomm Incorporated Staggered pilot transmission for channel estimation and time tracking
US8923785B2 (en) 2004-05-07 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Continuous beamforming for a MIMO-OFDM system
CN1998212A (zh) * 2004-05-18 2007-07-11 高通股份有限公司 用于ofdm系统的时隙-交错和交错-时隙转换器
US7516029B2 (en) 2004-06-09 2009-04-07 Rambus, Inc. Communication channel calibration using feedback
KR101053610B1 (ko) 2004-06-25 2011-08-03 엘지전자 주식회사 Ofdm/ofdma 시스템의 무선자원 할당 방법
US8027243B2 (en) * 2004-06-25 2011-09-27 Lg Electronics Inc. Allocation of radio resource in orthogonal frequency division multiplexing system
US7978649B2 (en) * 2004-07-15 2011-07-12 Qualcomm, Incorporated Unified MIMO transmission and reception
US8891349B2 (en) 2004-07-23 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Method of optimizing portions of a frame
US8391410B2 (en) 2004-07-29 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for configuring a pilot symbol in a wireless communication system
KR100905350B1 (ko) * 2004-07-29 2009-07-01 콸콤 인코포레이티드 인터리빙을 위한 시스템 및 방법
US9246728B2 (en) 2004-07-29 2016-01-26 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
US7382842B2 (en) * 2004-08-02 2008-06-03 Beceem Communications Inc. Method and system for performing channel estimation in a multiple antenna block transmission system
US7573851B2 (en) 2004-12-07 2009-08-11 Adaptix, Inc. Method and system for switching antenna and channel assignments in broadband wireless networks
US8831115B2 (en) * 2004-12-22 2014-09-09 Qualcomm Incorporated MC-CDMA multiplexing in an orthogonal uplink
US7453849B2 (en) * 2004-12-22 2008-11-18 Qualcomm Incorporated Method of implicit deassignment of resources
US8238923B2 (en) * 2004-12-22 2012-08-07 Qualcomm Incorporated Method of using shared resources in a communication system
US8009551B2 (en) 2004-12-22 2011-08-30 Qualcomm Incorporated Initial pilot frequency selection
WO2006075386A1 (ja) * 2005-01-14 2006-07-20 Fujitsu Limited 周波数分割通信システム
JP4635642B2 (ja) * 2005-02-25 2011-02-23 ソニー株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
WO2006099222A1 (en) * 2005-03-10 2006-09-21 Qualcomm Incorporated Timing synchronization and channel estimation at a transition between local and wide area waveforms using a designated tdm pilot
PL1718021T3 (pl) * 2005-04-29 2010-08-31 Sony Deutschland Gmbh Urządzenie odbiorcze i sposób komunikacji w systemie komunikacyjnym OFDM z nową strukturą preambuły
US7466749B2 (en) 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
WO2006121302A1 (en) * 2005-05-13 2006-11-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for indexing physical channels in an ofdma system
KR100933157B1 (ko) * 2005-05-13 2009-12-21 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 물리채널 색인구성방법 및 장치
US7957327B2 (en) * 2005-05-18 2011-06-07 Qualcomm Incorporated Efficient support for TDD beamforming via constrained hopping and on-demand pilot
JP4869724B2 (ja) * 2005-06-14 2012-02-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置、送信方法、受信装置及び受信方法
US8358714B2 (en) 2005-06-16 2013-01-22 Qualcomm Incorporated Coding and modulation for multiple data streams in a communication system
US8730877B2 (en) * 2005-06-16 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Pilot and data transmission in a quasi-orthogonal single-carrier frequency division multiple access system
US9042212B2 (en) 2005-07-29 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for communicating network identifiers in a communication system
US9391751B2 (en) * 2005-07-29 2016-07-12 Qualcomm Incorporated System and method for frequency diversity
WO2007024091A2 (en) * 2005-08-23 2007-03-01 Electronics And Telecommunications Research Institute Transmitter in fdma communication system and method for configuring pilot channel
KR100975719B1 (ko) * 2005-09-07 2010-08-12 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 서브 채널 할당 방법
EP1929735B1 (en) * 2005-09-27 2019-01-16 Nokia Technologies Oy Pilot structure for multicarrier transmissions
EP3528393B1 (en) * 2005-10-07 2022-04-20 Nokia Technologies Oy Apparatus, method and computer program product providing common pilot channel for soft frequency reuse
US7564823B2 (en) 2005-11-10 2009-07-21 Research In Motion Limited Method and apparatus for communicating data upon multiple radio carriers
EP1786220A1 (en) * 2005-11-10 2007-05-16 Research In Motion Limited Notification of the allocation of communication resources in a multicarrier radio communication system
ES2299970T3 (es) * 2005-11-10 2008-06-01 Research In Motion Limited Metodo y aparato para asignar recursos de comunicaciones para comunicar datos en un sistema de comunicaciones por radio.
EP1786219B1 (en) * 2005-11-10 2008-04-23 Research In Motion Limited Method and apparatus for allocating channels for data communication in a radio communication system
ATE396601T1 (de) * 2005-11-10 2008-06-15 Research In Motion Ltd Verfahren und vorrichtung zur kommunikationsbteriebsmittelzuteilung durch das verwenden eines temporären kanalsetidentifizierers
US7583640B2 (en) 2005-11-10 2009-09-01 Research In Motion Limited Apparatus and method for providing notification of allocation of communication resources in a radio communication system
US7885215B2 (en) 2005-11-10 2011-02-08 Research In Motion Limited Method and apparatus for allocating communication resources to communicate data in a radio communication system
EP1786164A1 (en) 2005-11-10 2007-05-16 Research In Motion Limited Method and apparatus for communicating data upon multiple radio carriers
US8335207B2 (en) * 2005-12-30 2012-12-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Link mobility tracking and its application to mobile ad hoc networks
US8811369B2 (en) * 2006-01-11 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for supporting multiple communications modes of operation
JP5015958B2 (ja) * 2006-01-11 2012-09-05 クゥアルコム・インコーポレイテッド ピアツーピア通信においてidを提供するビーコン信号の符号化
CN101405950B (zh) * 2006-01-18 2013-09-11 株式会社Ntt都科摩 发送装置和发送方法
AU2007206548B2 (en) * 2006-01-18 2011-03-10 Ntt Docomo, Inc. Base station, communication terminal, transmission method and reception method
US8027306B2 (en) * 2006-02-17 2011-09-27 Lg Electronics Inc. Miscellaneous improvements on the HRPD system
US8543070B2 (en) 2006-04-24 2013-09-24 Qualcomm Incorporated Reduced complexity beam-steered MIMO OFDM system
EP2012454B1 (en) 2006-04-25 2019-08-21 NEC Corporation Pilot signal transmitting method and wireless communication apparatus
US8023574B2 (en) * 2006-05-05 2011-09-20 Intel Corporation Method and apparatus to support scalability in a multicarrier network
EP2070301A4 (en) * 2006-08-08 2013-09-25 Blackberry Ltd METHOD AND SYSTEM FOR WIRELESS COMMUNICATION IN SEVERAL OPERATING ENVIRONMENTS
US8509323B2 (en) 2006-08-22 2013-08-13 Motorola Mobility Llc Resource allocation including a DC sub-carrier in a wireless communication system
JP5092350B2 (ja) * 2006-10-26 2012-12-05 富士通株式会社 パイロット信号伝送方法及び移動通信システム
WO2008065901A1 (fr) * 2006-11-29 2008-06-05 Kyocera Corporation Système de communication radio, dispositif de communication radio, et procédé de communication radio
US20090323515A1 (en) * 2007-02-09 2009-12-31 Katsutoshi Ishikura Ofdm transmittter and ofdm receiver
US8326318B2 (en) 2007-05-01 2012-12-04 Qualcomm Incorporated Position location for wireless communication systems
US9119026B2 (en) * 2007-05-18 2015-08-25 Qualcomm Incorporated Enhanced pilot signal
US8412227B2 (en) 2007-05-18 2013-04-02 Qualcomm Incorporated Positioning using enhanced pilot signal
US20090175210A1 (en) * 2007-07-26 2009-07-09 Qualcomm Incorporated Multiplexing and transmission of multiple data streams in a wireless multi-carrier communication system
US8369301B2 (en) * 2007-10-17 2013-02-05 Zte (Usa) Inc. OFDM/OFDMA frame structure for communication systems
AU2008312350B2 (en) * 2007-10-17 2013-09-19 Zte (Usa) Inc. OFDM/OFDMA frame structure for communication systems
KR101541910B1 (ko) * 2007-11-29 2015-08-04 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 ack/nack 신호 전송방법
KR101467570B1 (ko) * 2007-11-29 2014-12-01 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 무선자원 할당방법
KR101533457B1 (ko) * 2007-11-29 2015-07-03 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어신호 전송방법
US8595501B2 (en) * 2008-05-09 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Network helper for authentication between a token and verifiers
JP2010074398A (ja) * 2008-09-17 2010-04-02 Ntt Docomo Inc Ofdm変復調方法、ofdm変調装置、ofdm復調装置およびofdm変復調システム
CN102356675B (zh) 2009-03-17 2014-08-20 交互数字专利控股公司 用于探测参考信号(srs)传输的功率控制的方法和设备
JP4495243B2 (ja) * 2009-07-27 2010-06-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Ofdm変復調方法、ofdm変調装置およびofdm復調装置
JP4586933B2 (ja) * 2009-12-14 2010-11-24 ソニー株式会社 送信装置、受信装置、および通信システム
EP3793272A1 (en) 2010-02-12 2021-03-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for enhancing cell-edge user performance and signaling radio link failure conditions via downlink cooperative component carriers
TWI462514B (zh) * 2011-09-29 2014-11-21 Inst Information Industry 分時多工正交分頻多工分佈式天線系統、基地台及遠端存取組件
WO2013116127A1 (en) 2012-01-30 2013-08-08 Zte (Usa) Inc. Method and system for physical downlink control channel multiplexing

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2658016B1 (fr) * 1990-02-06 1994-01-21 Etat Francais Cnet Procede de diffusion de donnees numeriques, notamment pour la radiodiffusion a haut debit vers des mobiles, a entrelacement temps-frequence et demodulation coherente, et recepteur correspondant.
EP0562868A3 (en) * 1992-03-27 1994-07-06 Wi Lan Inc Method and apparatus for multiple access between tansceivers in wireless communication using OFDM spread spectrum.
JP3145003B2 (ja) * 1995-03-23 2001-03-12 株式会社東芝 直交周波数分割多重伝送方式とその送信装置および受信装置
US5726978A (en) * 1995-06-22 1998-03-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Publ. Adaptive channel allocation in a frequency division multiplexed system
FI99252C (fi) * 1995-07-03 1997-12-29 Nokia Mobile Phones Ltd Yhdistetty radiosignaalin modulointi- ja monikäyttömenetelmä
SE515752C2 (sv) * 1995-08-28 2001-10-08 Telia Ab Direktåtkomst i OFDM-system
JP3780551B2 (ja) * 1996-01-29 2006-05-31 ソニー株式会社 多元接続による信号送信方法及び装置
US5684795A (en) * 1996-01-30 1997-11-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling a fractional-N synthesizer in a time division multiple access system
JPH09321682A (ja) * 1996-05-27 1997-12-12 Sony Corp 通信システム,通信方法及び端末装置
JPH1065604A (ja) * 1996-08-23 1998-03-06 Sony Corp 通信方法、基地局及び端末装置
DE69838807T2 (de) * 1998-02-18 2008-10-30 Sony Deutschland Gmbh Abbildung von Mehrträgersignalen in GSM-Zeitschlitzen

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100764530B1 (ko) * 2002-12-19 2007-10-09 모토로라 인코포레이티드 개선된 컬러 코드 용량을 갖는 디지털 통신 시스템
KR100799901B1 (ko) * 2003-08-28 2008-01-31 모토로라 인코포레이티드 다중 송신 안테나를 위한 ofdm 채널 추정 및 트래킹
KR100835147B1 (ko) * 2004-01-28 2008-06-04 퀄컴 인코포레이티드 Ofdm 시스템에서의 초과 지연 경감을 위한 시간 필터링
WO2009078651A2 (en) * 2007-12-16 2009-06-25 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in multiple antenna system
WO2009078651A3 (en) * 2007-12-16 2009-08-20 Lg Electronics Inc Method of transmitting data in multiple antenna system
US8363633B2 (en) 2007-12-16 2013-01-29 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in multiple antenna system
KR101397248B1 (ko) * 2007-12-16 2014-05-20 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서 데이터 전송방법

Also Published As

Publication number Publication date
CN1218528C (zh) 2005-09-07
US6545997B1 (en) 2003-04-08
JP2000068975A (ja) 2000-03-03
CN1234661A (zh) 1999-11-10
EP0938208A1 (en) 1999-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR19990072821A (ko) 파일럿심벌을가지고ofdm/tdma-시스템에기초하여신호를전송하기위한전송방법과전송장치
EP0915586B1 (en) Multicarrier transmission, compatible with the existing GSM system
JP5062852B2 (ja) パイロット信号伝送の方法
US7948865B2 (en) Bi-directional communication channel
EP2744255B1 (en) Methods and systems to mitigate inter-cell interference
US8811141B2 (en) OFDM/OFDMA frame structure for communication systems
EP1039684B1 (en) Spread spectrum multiple access based on multicarrier modulation
RU2370902C2 (ru) Передача пилот-сигнала для системы беспроводной связи с ортогональным частотным разделением каналов
US6567383B1 (en) Header structure for TDD systems
CA2298360C (en) Orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access
KR100507541B1 (ko) 직교주파수분할다중접속 시스템에서의 데이터 및 파일롯할당 방법 과 그를 이용한 송신 방법 및 그 장치, 수신방법과 그 장치
EP0939527B1 (en) Mapping of multicarrier signals into GSM time slots
EP3176975B1 (en) Multicarrier communication system employing explicit frequency hopping
US20090196163A1 (en) Bandwidth asymmetric communication system based on ofdm and tdma
US20070189404A1 (en) Method and apparatus for pilot signal transmission
US20130016693A1 (en) Scattered pilot pattern and channel estimation method for mimo-ofdm systems
KR20080054164A (ko) 참조 신호 전송, 참조 신호 전송 패턴 설정, 자원 블록설정 및 할당을 위한 방법 및 장치
EP1726111A1 (en) Pilot design for ofdm systems with four transmit antennas
EP1520385A1 (en) Dual-mode shared ofdm methods/transmitters, receivers and systems
KR20070043964A (ko) 순환적 딜레이 다이버시티를 갖는 다중캐리어 변조 시스템
US6201970B1 (en) Communication method transmitting apparatus and receiving apparatus
KR20090064359A (ko) 대역폭 비대칭 통신 시스템
EP1919152B1 (en) Dual-mode shared OFDM methods/transmitters, receivers and systems
Rohling OFDM Transmission Technique: A Strong Candidate for the Next Generation Mobile Communications
KR100473844B1 (ko) 통신방법,통신장치,수신방법및수신장치

Legal Events

Date Code Title Description
WITN Application deemed withdrawn, e.g. because no request for examination was filed or no examination fee was paid